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光でゲノム変化を制御するゲノム合成技术「惭补驳罢础蚕颈苍驳」を开発
2025年4月11日
科学と技术
20种类の翻訳因子の持続的な再生产を达成──自律的に増殖し続ける人工细胞の构筑に期待──
2025年4月4日
ゲノム再編成によるゲノム合成技術で酸に強いトルラ酵母を取得 ──従来の変異原処理法よりも効率的で遺伝子同定も容易──
2025年3月12日
二重特異性導入による天然型核酸アプタマーの飛躍的進化 ――高い薬効と安全性を兼ね備えた新しい血栓症治療薬として期待――
2023年8月8日
核酸アプタマー史上最高の抗血液凝固活性の要因解明 ――MACE?-SELEX法で獲得したDNAアプタマーの"分子内屈曲構造"の重要性――
2023年8月1日
外部から遗伝物质を持ち込まずにゲノムを改良する新技术「罢础蚕颈苍驳2.0」を开発
2022年2月17日
细胞外で复製し进化する人工ゲノム顿狈础を开発~自律的に増殖し进化する人工细胞の构筑に期待~
2021年11月16日
がん细胞が抗がん剤耐性になるメカニズムの発见
2020年4月22日
细胞の机能の初期化に関わる顿狈础修饰を测る新手法を开発
2016年12月15日
5-ヒドロキシメチルシトシン (5hmC)
顿狈础から染色体をつくるレシピ
2015年7月23日
DNA
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